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时间:2019-10-26
《2018版高考数学(江苏专用理科)专题复习:专题专题3 导数及其应用 第22练含解析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、训练目标【1】利用导数处理与函数零点有关的题型;【2】解题步骤的规范训练.训练题型【1】利用导数讨论零点的个数;【2】利用导数证明零点的唯一性;【3】根据零点个数借助导数求参数范围.解题策略【1】注重数形结合;【2】借助零点存在性定理处理零点的存在性问题;结合单调性处理零点的唯一性问题;【3】注意参变量分离.1.【2015·广东】设a>1,函数f【x】=【1+x2】ex-a.【1】求f【x】的单调区间;【2】证明:f【x】在【-∞,+∞】上仅有一个零点.2.函数f【x】=x3-kx,其中实数k为常数.【1】当k=4时,求函数的
2、单调区间;【2】若曲线y=f【x】与直线y=k只有一个交点,求实数k的取值范围.3.【2016·南京、盐城、徐州二模】已知函数f【x】=1+lnx-,其中k为常数.【1】若k=0,求曲线y=f【x】在点【1,f【1】】处的切线方程;【2】若k=5,求证:f【x】有且仅有两个零点;【3】若k为整数,且当x>2时,f【x】>0恒成立,求k的最大值.【参考数据ln8=2.08,ln9=2.20,ln10=2.30】4.【2015·山东】设函数f【x】=【x+a】lnx,g【x】=.已知曲线y=f【x】在点【1,f【1】】处的切线与直
3、线2x-y=0平行.【1】求a的值;【2】是否存在自然数k,使得方程f【x】=g【x】在【k,k+1】内存在唯一的根?如果存在,求出k;如果不存在,请说明理由.5.已知函数f【x】=【x+a】ex,其中e是自然对数的底数,a∈R.【1】求函数f【x】的单调区间;【2】当a<1时,试确定函数g【x】=f【x-a】-x2的零点个数,并说明理由.答案精析1.【1】解 f′【x】=2xex+【1+x2】ex=【x2+2x+1】ex=【x+1】2ex,∀x∈R,f′【x】≥0恒成立.∴f【x】的单调递增区间为【-∞,+∞】.【2】证明
4、∵f【0】=1-a,f【a】=【1+a2】ea-a,∵a>1,∴f【0】<0,f【a】>2aea-a>2a-a=a>0,∴f【0】·f【a】<0,∴f【x】在【0,a】上有一个零点,又∵f【x】在【-∞,+∞】上递增,∴f【x】在【0,a】上仅有一个零点,∴f【x】在【-∞,+∞】上仅有一个零点.2.解 【1】因为f′【x】=x2-k,当k=4时,f′【x】=x2-4,令f′【x】=x2-4=0,所以x1=2,x2=-2.f′【x】、f【x】随x的变化情况如下表:x【-∞,-2】-2【-2,2】2【2,+∞】f′【x】+0-0
5、+f【x】极大值极小值所以f【x】的单调递增区间是【-∞,-2】,【2,+∞】;单调递减区间是【-2,2】.【2】令g【x】=f【x】-k,由题意知,g【x】只有一个零点.因为g′【x】=f′【x】=x2-k.当k=0时,g【x】=x3,所以g【x】只有一个零点0.当k<0时,g′【x】=x2-k>0对x∈R恒成立,所以g【x】单调递增,所以g【x】只有一个零点.当k>0时,令g′【x】=f′【x】=x2-k=0,解得x1=或x2=-.g′【x】,g【x】随x的变化情况如下表:x【-∞,-】-【-,】【,+∞】g′【x】
6、+0-0+g【x】极大值极小值g【x】有且仅有一个零点等价于g【-】<0,即k-k<0,解得0<k<.综上所述,k的取值范围是k<.3.【1】解 当k=0时,f【x】=1+lnx.因为f′【x】=,从而f′【1】=1.又f【1】=1,所以曲线y=f【x】在点【1,f【1】】处的切线方程为y-1=x-1,即x-y=0.【2】证明 当k=5时,f【x】=lnx+-4.因为f′【x】=,所以当x∈【0,10】时,f′【x】<0,f【x】单调递减;当x∈【10,+∞】时,f′【x】>0,f【x】单调递增.所以当x=10时,f【x
7、】有极小值.因为f【10】=ln10-3<0,f【1】=6>0,所以f【x】在【1,10】之间有一个零点.因为f【e4】=4+-4>0,所以f【x】在【10,e4】之间有一个零点,从而f【x】有且仅有两个不同的零点.【3】解 方法一 由题意知,1+lnx->0对x∈【2,+∞】恒成立,即k<对x∈【2,+∞】恒成立.令h【x】=,则h′【x】=.设v【x】=x-2lnx-4,则v′【x】=.当x∈【2,+∞】时,v′【x】>0,所以v【x】在【2,+∞】上为增函数.因为v【8】=8-2ln8-4=4-2ln8<0,v【9】=5
8、-2ln9>0,所以存在x0∈【8,9】,v【x0】=0,即x0-2lnx0-4=0.当x∈【2,x0】时,h′【x】<0,h【x】单调递减;当x∈【x0,+∞】时,h′【x】>0,h【x】单调递增.所以当x=x0时,h【x】的最小值为h【x0】=.因为lnx0=,所以h【x
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